eitaa logo
کانال آموزش ایران _Iran Education
412 دنبال‌کننده
141 عکس
57 ویدیو
50 فایل
آموزش ایران جایی برای اشتراک دانش اگرتخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندیدودر این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7 کانال: @Iran_Electronics خوش امدید🌹
مشاهده در ایتا
دانلود
Miniature Weather Station - ESP8266 _ 32 Steps (with Pictures) - Instructables.pdf
حجم: 3.7M
ساخت تشخیص دمای هوا محیط⛅️ به کمک ESP8266 با نمایشگر OLED /0.96🖥 مراحل ساخت داخل فايل کانال آموزش ایران _Iran Education👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a
خب سلام دوستان Ali™ Linux CS هستم یکی از ادمین های چنل ایران آموزش ایشالا از فردا میریم برای یه سری اموزشات درباره زبان C به امید خدا .
بچه‌ها چنتا آموزش ضبط‌شده براتون ولی متاسفانه اینا نمیزاره مطلب ارسال کنیم
🛑روش استاندارد تعریف شکل برد 🛑 🛑 Altium Designer 🛑 انتخاب لایه مناسب برای تعریف شکل برد: در Altium Designer، معمولاً لایه Keep Out Layer یا لایه‌های Mechanical (مانند Mechanical 1) برای تعریف شکل کلی برد (Board Shape) استفاده می‌شوند. اما استانداردتر و رایج‌تر این است که شکل نهایی برد را در لایه Keep Out Layer ترسیم کرده و سپس از آن برای تعریف Board Shape استفاده کنید. کلیدهای میانبری که شما ذکر کردید: P (Place) -> K (Keepout Layer) -> T (Track) یا Line. این دستورات برای ترسیم خطوط در لایه Keepout Layer هستند که برای تعریف مرزهای برد استفاده می‌شوند. ترسیم شکل برد: با استفاده از ابزار Place -> Keepout -> Track (یا Line)، شکل دلخواه خود را (مربع، مستطیل، منحنی بسته، یا هر شکل دلخواه دیگر) در لایه Keepout Layer ترسیم کنید. اطمینان حاصل کنید که شکل شما یک منحنی بسته کامل است. تعریف شکل برد از اشیاء انتخاب شده: پس از ترسیم شکل در لایه Keepout Layer، باید این شکل را به عنوان شکل نهایی برد به نرم‌افزار معرفی کنید. ابتدا تمام خطوطی که برای تعریف شکل برد کشیده‌اید را انتخاب کنید (با استفاده از کلیک و کشیدن ماوس یا فشردن کلید Tab برای انتخاب همه و سپس Spacebar برای تغییر حالت انتخاب). سپس به مسیر زیر بروید: Design -> Board Shape -> Define from selected objects با اجرای این دستور، Altium Designer شکل انتخاب شده را به عنوان شکل اصلی برد شما در نظر می‌گیرد و برد شما بر اساس همان شکل برش داده می‌شود. نکات تکمیلی و آموزشی برای Altium Designer: لایه‌های مکانیکی (Mechanical Layers): علاوه بر Keepout Layer، می‌توانید از لایه‌های Mechanical نیز برای تعریف شکل برد استفاده کنید. برخی تیم‌ها ترجیح می‌دهند شکل برد را در Mechanical 1 قرار دهند و سپس از آن برای تعریف Board Shape استفاده کنند. این کار به تفکیک بهتر اطلاعات کمک می‌کند. دستور Edit -> Board Shape -> Create Primitives from Room: اگر از Roomها برای چیدمان قطعات استفاده کرده‌اید، می‌توانید از این دستور برای ایجاد شکل برد بر اساس مرزهای Roomها استفاده کنید. برش‌های داخلی (Cutouts): اگر برد شما دارای سوراخ‌ها یا برش‌های داخلی است، این‌ها را نیز باید با استفاده از ابزار Place -> Keepout -> Rectangle یا Arc (یا هر شکل دیگری) در لایه Keepout Layer ترسیم کنید. پس از تعریف شکل اصلی برد، این برش‌های داخلی به طور خودکار در نظر گرفته می‌شوند. دستور D S D: کلیدهای ترکیبی D S D که شما ذکر کردید، احتمالاً یک میانبر سفارشی (custom shortcut) است که در محیط شما تعریف شده است. در حالت پیش‌فرض Altium Designer، دستور اصلی برای تعریف شکل برد از اشیاء انتخاب شده، همان Design -> Board Shape -> Define from selected objects است. توصیه می‌شود از دستورات استاندارد نرم‌افزار استفاده کنید تا در محیط‌های کاری مختلف دچار سردرگمی نشوید، مگر اینکه میانبر سفارشی شما کارایی بیشتری داشته باشد. نمایش لبه‌های برد: پس از تعریف شکل برد، می‌توانید در نمای سه‌بعدی (3D View) یا نمای شماتیک، شکل نهایی برد را مشاهده کنید. خلاصه مراحل پیشنهادی برای Altium Designer: در نمای PCB، لایه Keep Out Layer را فعال کنید. از منوی Place -> Keepout -> Line (یا Track) استفاده کنید و شکل دلخواه برد خود را ترسیم نمایید. اطمینان حاصل کنید که شکل بسته است. تمام خطوط ترسیم شده را انتخاب کنید. به منوی Design -> Board Shape -> Define from selected objects بروید. برای اطمینان، به نمای سه‌بعدی (3D View) بروید تا شکل نهایی برد را ببینید. اگر نیاز به برش‌های داخلی دارید، آن‌ها را نیز در لایه Keep Out Layer ترسیم کنید. _ کانال آموزش ایران _Iran Education👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a
😁✌️ما هیچ جوره کوتاه نمیایم ویدئو نمیشه؟ خب فدا سرتون متنی براتون آماده میکنیم
⭕️راهنمای جامع انواع منابع تغذیه⭕️ منابع تغذیه (Power Supply Units یا PSU) قلب تپنده هر سیستم الکترونیکی هستند و وظیفه حیاتی تبدیل انرژی الکتریکی از شکلی به شکل دیگر را بر عهده دارند. از تبدیل برق پرنوسان شهری به ولتاژهای پایدار DC برای قطعات حساس کامپیوتر گرفته تا تأمین انرژی دستگاه‌های صنعتی، نقش آن‌ها انکارناپذیر است. در این راهنما، به بررسی انواع مختلف منابع تغذیه، نحوه عملکرد، مزایا، معایب و کاربردهای هر کدام می‌پردازیم. آموزش ایران؛ جایی برای اشتراک دانش اگر تخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندید و در این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 🔗 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7bc 🔗 کانال: https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a منتظر حضور گرمتان هستیم! ❤️
⭕️راهنمای جامع انواع منابع تغذیه⭕️ پارت1. منابع تغذیه خطی (Linear Power Supplies): این منابع با استفاده از اجزای کلاسیک مانند ترانسفورماتور، یکسوساز و رگولاتور ولتاژ، برق AC را به DC پایدار تبدیل می‌کنند. عملکرد: ولتاژ AC ورودی ابتدا توسط ترانسفورماتور کاهنده، به سطح ولتاژ پایین‌تری منتقل می‌شود. سپس یک مدار یکسوساز (معمولاً پل دیودی) جریان متناوب را به جریان مستقیم پالسی تبدیل می‌کند. فیلترهای خازنی این پالس‌ها را هموار کرده و در نهایت، رگولاتور ولتاژ (مانند سری LM78xx یا LM317) ولتاژ خروجی را در مقدار دقیق و ثابت نگه می‌دارد. مزایا: نویز و ریپل بسیار کم: خروجی بسیار تمیز و پایدار، ایده‌آل برای کاربردهای حساس مانند مدارهای صوتی، تجهیزات آزمایشگاهی و مخابراتی. طراحی ساده و قابل فهم. پاسخ‌دهی سریع به تغییرات بار. معایب: راندمان پایین: اتلاف انرژی قابل توجه به صورت گرما، به خصوص زمانی که اختلاف ولتاژ ورودی و خروجی زیاد باشد. وزن و حجم بالا: به دلیل استفاده از ترانسفورماتورهای سنگین و هسته آهنی. معمولاً توان خروجی محدودی دارند. کاربردها: مدارهای صوتی Hi-Fi، تجهیزات آزمایشگاهی دقیق، منابع تغذیه رومیزی قابل تنظیم، مدارهای فرکانس بالا. آموزش ایران؛ جایی برای اشتراک دانش اگر تخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندید و در این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 🔗 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7bc 🔗 کانال: https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a منتظر حضور گرمتان هستیم! ❤️
⭕️راهنمای جامع انواع منابع تغذیه⭕️ پارت2. منابع تغذیه سوئیچینگ (Switching Mode Power Supplies - SMPS): این منابع با تکنولوژی مدرن‌تر، کارایی و چگالی توان بالاتری را ارائه می‌دهند و امروزه رایج‌ترین نوع منبع تغذیه هستند. عملکرد: برخلاف منابع خطی، SMPS ابتدا ولتاژ AC ورودی را یکسو و به یک ولتاژ DC بالا تبدیل می‌کند. سپس این ولتاژ DC با فرکانس بالا (ده‌ها یا صدها کیلوهرتز) توسط سوئیچ‌های الکترونیکی (مانند MOSFET) قطع و وصل می‌شود. این سیگنال سوئیچ شده از طریق یک ترانسفورماتور فرکانس بالا (که بسیار کوچک‌تر و سبک‌تر از ترانسفورماتورهای خطی است) عبور کرده و سپس با دیودهای سریع و فیلترهای LC (سلف و خازن) به ولتاژ DC مورد نظر تبدیل می‌شود. کنترل این فرآیند توسط مدارهای PWM (Pulse Width Modulation) صورت می‌گیرد. مزایا: راندمان بسیار بالا: معمولاً بین 70% تا 95%، منجر به مصرف انرژی کمتر و تولید گرمای ناچیز. وزن و حجم کم: ایده‌آل برای دستگاه‌های قابل حمل و فشرده. قابلیت ارائه توان خروجی بالا. امکان تنظیم دقیق ولتاژ خروجی. معایب: تولید نویز و EMI: به دلیل فرکانس سوئیچینگ بالا، ممکن است نویز الکترومغناطیسی بیشتری تولید کنند که نیاز به طراحی دقیق فیلترینگ دارد. طراحی پیچیده‌تر نسبت به منابع خطی. پاسخ‌دهی به تغییرات ناگهانی بار ممکن است کمی کندتر باشد. انواع متداول SMPS: Flyback: مناسب توان پایین (تا 150W)، ساده‌ترین ساختار. Forward: مناسب توان متوسط، ایزوله‌سازی و کاهش ولتاژ با ترانسفورماتور. Push-Pull، Half-Bridge، Full-Bridge: مناسب توان‌های متوسط تا بالا، با استفاده از چندین سوئیچ برای افزایش کارایی و توان. کاربردها: منبع تغذیه کامپیوترها (ATX PSU)، شارژرهای موبایل و لپ‌تاپ، تلویزیون‌ها، مانیتورها، تجهیزات صنعتی، سرورها و تقریباً تمامی دستگاه‌های الکترونیکی مدرن. آموزش ایران؛ جایی برای اشتراک دانش اگر تخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندید و در این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 🔗 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7bc 🔗 کانال: https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a منتظر حضور گرمتان هستیم! ❤️
هدایت شده از Mohammad
⭕️راهنمای جامع انواع منابع تغذیه⭕️ پارت3. منابع تغذیه رگوله نشده (Unregulated Power Supplies): این منابع سادگی و هزینه کمی دارند اما پایداری ولتاژ خروجی آن‌ها محدود است. عملکرد: معمولاً از یک ترانسفورماتور کاهنده و یک یکسوساز تشکیل شده‌اند. ولتاژ خروجی آن‌ها به شدت تحت تأثیر ولتاژ ورودی و میزان بار مصرفی قرار دارد و دارای ریپل (نوسان) قابل توجهی است. مزایا: سادگی و هزینه بسیار کم. معایب: ولتاژ خروجی ناپایدار و متغیر. ریپل بالا. کاربردها: تغذیه رله‌ها، برخی موتورهای DC ساده، یا به عنوان مرحله اولیه در منابع تغذیه پیچیده‌تر که نیاز به ایزولاسیون اولیه دارند. آموزش ایران؛ جایی برای اشتراک دانش اگر تخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندید و در این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 🔗 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7bc 🔗 کانال: https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a منتظر حضور گرمتان هستیم! ❤️
⭕️راهنمای جامع انواع منابع تغذیه⭕️ پارت4. منابع تغذیه قابل تنظیم (Adjustable Power Supplies): این منابع امکان تنظیم دلخواه ولتاژ خروجی را برای کاربر فراهم می‌کنند. عملکرد: این منابع می‌توانند از نوع خطی یا سوئیچینگ باشند و با استفاده از پتانسیومتر (ولوم) یا کنترل دیجیتال، امکان تغییر ولتاژ خروجی را در یک بازه مشخص ارائه می‌دهند. مزایا: انعطاف‌پذیری بالا برای تست و توسعه مدارها. معایب: معمولاً گران‌تر از منابع ثابت هستند. کاربردها: آزمایشگاه‌های الکترونیک، مراکز تعمیرات، پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه، شبیه‌سازی شرایط کاری مختلف. آموزش ایران؛ جایی برای اشتراک دانش اگر تخصص دارید یا به دنبال یادگیری هستید، به جمع ما بپیوندید و در این جهاد علمی همراه ما باشید. 🤝 🔗 گروه: https://eitaa.com/joinchat/632620556C52c678d7bc 🔗 کانال: https://eitaa.com/joinchat/99943558C8061f2c47a منتظر حضور گرمتان هستیم! ❤️